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公开(公告)号:CN117932848A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202211313296.3
申请日:2022-10-25
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q10/0637 , G06Q50/06 , G06F17/18 , G06F111/04 , G06F113/04
摘要: 本发明公开了一种集群等值聚合模型构建方法、系统和计算机存储介质。包括:构建集群中灵活性资源设备功率约束;抽取多组功率预测概率分布样本;在每组功率预测概率分布样本对应设备功率约束内,从每组样本对应的功率数据中,抽取多个输出功率场景;确定满足场景约束的输出功率场景对应灵活性资源集群功率输出可行域;将每组样本对应功率输出可行域叠加,得到样本功率可行域;确定灵活性资源集群输出功率落在样本功率可行域的个数,并根据所抽取的多组功率预测概率分布样本数,确定集群等值聚合模型。能够充分将灵活性资源集群中的设备随机性进行聚合,用于表征在考虑不确定性因素的前提下,建立集群整体的等值模型,具有较大应用价值。
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公开(公告)号:CN114884084A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210321640.7
申请日:2022-03-30
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提出一种电力系统频率动态安全在线判断方法及装置,属于电力系统运行控制领域。其中,所述方法包括:建立基于惯性中心的电力系统频率响应模型;获取电力系统各发电机组、场站的运行工况;根据预设的功率扰动和电力系统频率响应模型,计算电力系统的频率动态指标;根据运行工况和频率动态指标对所述电力系统的频率安全性进行判断。本发明根据电力系统当前运行工况计算预想扰动下的频率动态指标,对最大频率变化率安全性、准稳态频率偏差安全性、最大频率偏差安全性、调频备用安全性进行判断评估,从而指导电力系统调度决策。
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公开(公告)号:CN114156867A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111332341.5
申请日:2021-11-11
申请人: 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
摘要: 本公开涉及一种配电网区间网络重构模型优化方法及装置,属于电力系统配电网区间网络重构领域。其中方法包括:建立配电网的确定性网络重构模型;将所述确定性网络重构模型转换成区间优化模型;将所述区间优化模型转换成确定性优化模型;对所述确定性优化模型进行松弛,得到松弛后的确定性优化模型;对所述松弛后的确定性优化模型求解,得到配电网支路投切最优结果,完成配电网区间网络重构优化。本公开能够避免概率方法与模糊数理论方法的大量历史数据统计需求和主观的假定分布,且能够全面反映配电网运行的真实情况,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN114156867B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111332341.5
申请日:2021-11-11
申请人: 国网北京市电力公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司 , 清华大学
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/04 , G06Q10/067 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F113/04
摘要: 本公开涉及一种配电网区间网络重构模型优化方法及装置,属于电力系统配电网区间网络重构领域。其中方法包括:建立配电网的确定性网络重构模型;将所述确定性网络重构模型转换成区间优化模型;将所述区间优化模型转换成确定性优化模型;对所述确定性优化模型进行松弛,得到松弛后的确定性优化模型;对所述松弛后的确定性优化模型求解,得到配电网支路投切最优结果,完成配电网区间网络重构优化。本公开能够避免概率方法与模糊数理论方法的大量历史数据统计需求和主观的假定分布,且能够全面反映配电网运行的真实情况,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN115940201A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211654365.7
申请日:2022-12-22
申请人: 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种风光储电站快速频率控制方法及装置,属于新能源电站频率有功快速控制技术领域。其中,所述方法包括:在每个采样周期到来时,根据风光储电站的并网点频率是否在频率预警上下限之外和风光储的有功调节能力更新风机、光伏与储能的有功目标值,预留光伏储能最大的有功调节能力;根据并网点频率是否在频率上下限之外和有功频率下垂曲线函数计算风光储电站总的有功调节量,根据有功调节量需求和光伏、储能的有功调节能力,更新风机、光伏与储能的有功目标值,并在快速频率响应时间到来时进行储能和光伏有功回调。本发明可以利用光伏、储能有功快速调节能力,弥补风机有功调节不能按时到位的容量,恢复电站快速频率响应能力。
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公开(公告)号:CN115660412A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211234001.3
申请日:2022-10-10
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国网北京市电力公司 , 国家电网有限公司
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q50/06 , H02J3/38
摘要: 本公开涉及一种考虑源荷波动及再调度的调度风险量化评估方法及装置,属于电力系统风险量化评估领域。其中,所述方法包括:建立考虑新能源扰动的场景集;根据所述场景集,基于预设的调度计划,建立各场景下考虑新能源扰动的再调度优化模型并求解;根据所述再调度模型的求解结果,计算所述调度计划对应的风险量化评估指标结果。本公开能够在再调度结果基础上,考虑时空耦合因素,对已有的调度计划的风险评估计算,找出现有调度计划中存在的潜在风险,保障电力系统安全运行,具有较高的应用价值。
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公开(公告)号:CN110797888B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910958436.4
申请日:2019-10-10
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种基于柔性直流输电和抽蓄电站蓄能的电力系统调度方法,属于电力系统运行控制技术领域。该方法适用于包含柔直传输系统和抽水蓄能电站的电力系统中,通过建立由目标函数和约束条件构成的基于柔性直流输电和抽蓄电站蓄能的电力系统优化调度模型并求解,利用抽蓄储能的能力,调节不稳定的新能源出力,平抑新能源发电波动,使流入负荷中心的功率呈现平稳的阶梯状,得到最优调度方案。本发明考虑电力系统中可再生能源的波动,利用柔性直流输电快速灵活的优点,使负荷中心能够接收到高质量的平稳的功率,减小火电对于新能源波动的调节压力,提高电力系统调节的灵活性,保证电力系统安全,适合应用于电力系统的滚动调度等场景之中。
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公开(公告)号:CN114884084B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202210321640.7
申请日:2022-03-30
申请人: 国网冀北电力有限公司 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明提出一种电力系统频率动态安全在线判断方法及装置,属于电力系统运行控制领域。其中,所述方法包括:建立基于惯性中心的电力系统频率响应模型;获取电力系统各发电机组、场站的运行工况;根据预设的功率扰动和电力系统频率响应模型,计算电力系统的频率动态指标;根据运行工况和频率动态指标对所述电力系统的频率安全性进行判断。本发明根据电力系统当前运行工况计算预想扰动下的频率动态指标,对最大频率变化率安全性、准稳态频率偏差安全性、最大频率偏差安全性、调频备用安全性进行判断评估,从而指导电力系统调度决策。
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公开(公告)号:CN113346539B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110550498.9
申请日:2021-05-20
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种协同多类型无功资源的在线电压控制方法,属于电力系统的运行控制技术领域。该方法首先建立支路无功的线性化潮流方程,然后构建由目标函数和约束条件构成的多类型无功资源的在线电压控制模型,其中,约束条件包括:发电机无功出力约束、无功补偿器约束、变压器分接头档位约束、节点无功功率平衡约束及包含松弛的节点电压约束;对该模型求解,得到电压控制的优化结果。本发明充分利用电网的无功电压运行特性,针对协同多种无功资源的大电网无功电压控制构建了一个实用化的在线求解模型,在精度损失可接受的条件下,兼顾电网运行的安全性、无功资源动作的经济性、以及在线运行的高可靠性。
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公开(公告)号:CN113346539A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110550498.9
申请日:2021-05-20
申请人: 清华大学 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
摘要: 本发明提出一种协同多类型无功资源的在线电压控制方法,属于电力系统的运行控制技术领域。该方法首先建立支路无功的线性化潮流方程,然后构建由目标函数和约束条件构成的多类型无功资源的在线电压控制模型,其中,约束条件包括:发电机无功出力约束、无功补偿器约束、变压器分接头档位约束、节点无功功率平衡约束及包含松弛的节点电压约束;对该模型求解,得到电压控制的优化结果。本发明充分利用电网的无功电压运行特性,针对协同多种无功资源的大电网无功电压控制构建了一个实用化的在线求解模型,在精度损失可接受的条件下,兼顾电网运行的安全性、无功资源动作的经济性、以及在线运行的高可靠性。
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